"Electro" | |
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Satélite meteorológico geoestacionario operativo 1 (GOMS-1), 11F652 | |
Cliente |
Roscosmos Roshydromet |
Fabricante | CN VNIIEM |
Tareas | hidrometeorología |
Satélite | Tierra |
plataforma de lanzamiento | Baikonur , Sitio 81 L (PU No. 23) |
vehículo de lanzamiento | Protón-K / Blok DM |
lanzar | 31 de octubre de 1994 14:30:56 GMT |
Duracion del vuelo | hasta septiembre de 1998 |
ID COSPAR | 1994-069A |
SCN | 23327 |
Especificaciones | |
Peso | 2850 kg ( PN 700 kg) |
Dimensiones | 6,35 x 2,10 x 4,10 (14,7) m |
Energía | 1500W |
Fuentes de alimentación | FEP (superficie: 30 m²) |
Orientación | triaxial con un error de no más de 2' |
Duración de la vida activa | al menos 3 años |
Elementos orbitales | |
tipo de órbita | OSG |
punto de pie | 76° 50' E d. |
Estado animico | no más de 0,5° (la inclinación no se corrige) |
Período de circulación | 86 164c |
Altitud orbital | 35786 kilometros |
equipo objetivo | |
CVBT [1] | Complejo de televisión a bordo de los rangos visible e IR del espectro. |
Resolucion espacial |
1,25 km (visible) 6,25 km (IR) |
banda espectral |
0,46-0,7 µm (visible) 10,5 - 12,5 µm (IR) |
Electro (GOMS) (( abbr. ) Satélite meteorológico operativo geoestacionario ) es el primer satélite geoestacionario ruso para apoyo hidrometeorológico . Índice GUKOS - 11F652 . Trabajó en órbita desde noviembre de 1994 hasta septiembre de 1998.
El satélite fue creado siguiendo las instrucciones de Roskosmos y Roshydromet , era parte del sistema hidrometeorológico Planet-C y también formaba parte de la red mundial de observación meteorológica. El nombre internacional del satélite es Elektro - 1/GOMS-1 (( abbr. ) Satélite Meteorológico Operacional G eoestacionario ) .
El satélite se quedó sin servicio y fue reemplazado en órbita por una nave espacial (SC) Elektro-L .
Se suponía que el satélite proporcionaría a las subdivisiones del Servicio Federal de Rusia para la Hidrometeorología y el Monitoreo Ambiental , así como a otros departamentos, información hidrometeorológica operativa sobre su punto fijo 76 ° 50 'E.
La nave espacial Elektro era parte del sistema hidrometeorológico Planet-S y estaba destinada a obtener rápidamente imágenes de las nubes y la superficie subyacente en los rangos espectrales ópticos e infrarrojos cercanos dentro de un radio de 60 ° desde su punto de posición. Además, "Electro" recibió imágenes de campos de nieve y hielo, datos sobre la temperatura y humedad del aire, así como la temperatura de la superficie del mar y las nubes [1] [2] . Además, otras tareas de la nave espacial Electro fueron:
Tras la exitosa demostración de las capacidades de los primeros satélites meteorológicos, el Sistema Operativo TIROSy Tecnología de Aplicaciones Satélites (ATS-1 y ATS-3), quedó claro que los mejores resultados solo podían lograrse utilizando la red meteorológica mundial por satélite.
El Grupo de Coordinación de Satélites Meteorológicos (CGMS) nació el 19 de septiembre de 1972, cuando representantes de la Organización Europea de Investigación Espacial , Japón , Estados Unidos de América , así como observadores de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Joint The El personal de planificación conjunta del Programa de Investigación de la Atmósfera Global se reunió en Washington para analizar la compatibilidad de los satélites meteorológicos geoestacionarios [4] . Además, posteriormente se añadieron al área de responsabilidad del CGMS los satélites en órbita polar .
Los principios de CGMS implican que la información de los satélites ubicados en la red se distribuye de forma voluntaria y gratuita. Los primeros satélites incluidos en la red meteorológica mundial GOES fueron lanzados por Estados Unidos en 1977. Les siguieron los satélites de la ESA ( Meteosat) y Japón ( Himawari (GMS)) [4] .
Aunque la URSS se unió al CGMS solo en enero de 1973 [5] , ya el 16 de diciembre de 1972 se emitió un decreto sobre el desarrollo de un sistema meteorológico de tercera generación, que luego pasaría a formar parte de la red global. Se suponía que el futuro sistema, Planet-S, constaría de la nave espacial Meteor-3 en órbitas polares y tres naves espaciales Electro en GEO , ubicadas a una distancia de 90 ° entre sí (14 ° W, 76 ° E y 166 ° E). ). El diseño general del Planeta C se completó en 1979, y el proyecto se defendió en mayo de 1980 [6] .
El componente geoestacionario del sistema, la nave espacial Electro, recibió el encargo de desarrollar NPP VNIIEM . Aunque, según los planes originales, la primera de las naves espaciales Elektro iba a ser lanzada en 1982, se produjeron varios retrasos. Durante el período 1983-1987, el proyecto enfrentó enormes dificultades técnicas y económicas, y el primer modelo de prueba del satélite se completó solo en 1989. Los principales problemas técnicos fueron la creación de software para ordenadores de a bordo, así como la creación de un sistema de orientación de 3 ejes [2] . Además, no había suficiente dinero para el desarrollo. Todo esto condujo a un retraso de muchos años en el primer lanzamiento de Electro, y dos diseñadores principales murieron durante el desarrollo: Andronik Iosifyan y Vladimir Adasko [6] [7] .
La nave espacial Elektro se lanzó el 31 de octubre de 1994 con un retraso de 12 años.
Estructuralmente, la nave espacial Electro se dividió en tres partes. La parte del satélite, que tradicionalmente se denomina plataforma satelital , constaba de complejos de servicio y soporte . El equipo tradicionalmente relacionado con el módulo de carga útil estaba ubicado en un complejo especial .
El equipo del complejo especial incluía los siguientes sistemas:
Equipo a bordo del complejo especial de la nave espacial "Electro" [1] | ||||||
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dispositivo | Características | |||||
Complejo de televisión a bordo de los rangos visible e IR del espectro (BTVC) | - rangos de canales espectrales: 0,46 - 0,7 µm (visible) y 10,5 - 12,5 µm (IR). - resolución espacial en el suelo: 1,25 km (en el rango visible), 6,25 km (en el rango IR) | |||||
Sistemas magnetométricos de radiación | – densidades de flujo de electrones con energías por encima de los valores umbral de 0,04, 0,17, 0,7, 1,7 MeV; —densidades de flujo de protones con energías por encima de los valores umbral de 0,5, 40, 60, 90,0 MeV; - densidades de flujo de partículas alfa con energías de 5-12 MeV; —densidades de flujo de rayos cósmicos galácticos con energías superiores a 600 MeV; - densidad de flujo de radiación de rayos X del Sol en el rango de energía 3-8 keV; - intensidades de radiación ultravioleta solar con longitudes de onda: menos de 130 nm, 0,3-2,5 nm, 0,3-12 nm y 121,6 nm; - la magnitud de las componentes del vector de inducción magnética en tres direcciones mutuamente perpendiculares (X, Y, Z). | |||||
Complejo de ingeniería de radio a bordo para la transmisión de televisión e información geofísica | — transmisión de información de televisión y heliogeofísica (velocidad de hasta 2,56 Mbit/s); — transmisión y retransmisión de flujos de datos a velocidades de hasta 960 kbit/s); — transmisión y recopilación de flujos de datos de hasta 60 kbit/s); — recopilación de datos de plataformas de recopilación de datos (DAC) a una velocidad de hasta 100 bps desde cada plataforma; — transmisión (retransmisión) de información analógica y facsímil (2400 bps). |
La nave espacial Electro se convirtió en el tercer tipo de satélite geoestacionario soviético (ruso) equipado con un sistema de control a bordo con una computadora a bordo (después de los satélites fabricados por NPO PM construidos en la plataforma KAUR-4 - Altair y Geyser ). Gracias a la computadora a bordo, el programa de investigación científica se programó con 18 días de anticipación, después de lo cual la nave espacial cada hora transmitió los materiales de televisión filmados a los centros de recepción en la Tierra . De igual forma se programó la corrección de la órbita en longitud [2] .
La nave espacial estaba equipada con un sistema de orientación de 3 ejes, lo que fue un gran logro en ese momento: para los satélites meteorológicos estacionarios, se implementó un sistema de orientación de 3 ejes por primera vez solo en la nave espacial estadounidense de segunda generación GOES-8 , lanzado en abril de 1994, es decir, sólo seis meses antes. El sistema de orientación de la nave espacial "Electro" proporcionaba una precisión de orientación de 2' en balanceo y cabeceo y de 5' en guiñada , y una precisión de estabilización de 0,001 grados/s [2] .
La órbita del satélite se corrigió solo en longitud , pero no en latitud . En este sentido, el satélite fue puesto en órbita con una inclinación inicial de 1°18'31" [7] , que, según las leyes de la dinámica orbital, disminuyó a cero en un año y medio a dos años, y luego comenzó para crecer de nuevo Por lo tanto, durante todo el período de operación de la nave espacial (3 años), la inclinación se mantuvo aceptable.
El complejo de control en tierra de la nave espacial Electro constaba del Centro de control de vuelo para naves espaciales de importancia científica y económica nacional (TsUP Rokot, Moscú), así como cuatro Complejos de medición y comando separados (OKIK) de las Fuerzas espaciales militares rusas: OKIK- 4 ( Yeniseysk ), OKIK-9 ( Krasnoye Selo / San Petersburgo), OKIK-13 ( Ulan-Ude ), OKIK-20 (Solnechny / Komsomolsk-on-Amur ) [8] .
Inmediatamente después del lanzamiento, la nave espacial experimentó ciertos problemas con el sistema de control de actitud . Para el 1 de febrero de 1995, estos problemas se resolvieron y, después de la fase de prueba inicial, la nave espacial Elektro se declaró en servicio en el hemisferio oriental . En junio de 1996, el KA comenzó a retransmitir imágenes en el rango infrarrojo. Al mismo tiempo, la imagen en el rango visible no se transmitía a los clientes debido a problemas con los sensores BTVC [9] .
Para 1998, el dispositivo aún no estaba completamente operativo y, como resultado de las negociaciones entre Rusia y EUMETSAT , en 1998 se decidió trasladar la nave espacial Meteosat-5 al punto 63º E. para cubrir el hemisferio oriental [9] .
A lo largo de su vida, la nave espacial Elektro no pudo proporcionar servicios operativos continuos y su misión terminó por completo en noviembre de 2000 [9] (CGMS la consideró inoperativa desde septiembre de 1998) [5] .
VNIIEM | Nave espacial desarrollada por|
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Omega | |
Meteorito |
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Meteoro-2 |
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Meteoro-3 |
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Meteorito-Naturaleza |
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Recurso-O1 |
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Meteoro-M |
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Meteor-MP |
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canopo | |
Nave espacial no en serie |
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Las naves espaciales activas están resaltadas en negrita, las naves espaciales planeadas para el lanzamiento están marcadas en cursiva |